一种物流AGV电池移动远程监测系统、方法、计算机设备和存储介质,属于物流设备监测技术领域,解决缺少针对多组移动状态下的AGV小车的车载锂电池的实时进行监测问题。本发明系统包括:管理设备、电源模块、WIFI数据上传模块、电压监测模块、温湿度监测模块、稳压模块和温湿度传感器;管理设备用于接收和显示监测数据;稳压模块用于调节AGV车载锂电池输出电压,并将调节后的输出电压发送给电压监测模块;电压监测模块用于构建电压采集表;温湿度监测模块用于构建温湿度记录表;WIFI数据上传模块与电压监测模块和温湿度监测模块进行通信连接,用于接收电压采集表和温湿度记录表,将监测数据发送给管理设备。本发明适用于对物流AGV小车的车载锂电池监测。
非水电解质二次电池用正极活性物质的特征在于,包含锂过渡金属化合物,所述锂过渡金属化合物中,相对于除Li外的金属元素的总摩尔数,以80摩尔%以上且94摩尔%以下的比例含有Ni,以0.1摩尔%以上且0.6摩尔%以下的比例含有Nb;以摩尔量换算计,n1与n2满足50%≤n1/(n1+n2)<75%的条件,所述n1为将在纯水5mL/35%盐酸5mL的盐酸水溶液中添加锂过渡金属化合物0.2g而成的第1试样溶液中的Nb量,所述n2为将第1试样溶液的过滤中使用的过滤器浸渍在46%氢氟酸5mL/63%硝酸5mL的氟硝酸中而成的第2试样溶液中的Nb量。
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本公开涉及碳气凝胶基电极材料及其制造方法。提供了纳米多孔碳基支架或结构,且特别是碳气凝胶及其制造和用途。实施方式包括一种用于锂离子电池的硅掺杂的阳极材料,其中阳极材料包括聚酰亚胺‑衍生的碳气凝胶珠。碳气凝胶包含硅颗粒并且适应硅颗粒在锂化过程中的膨胀。阳极材料提供了用于在锂离子电池内使用的最佳性能。
本发明公开了一种基于金属‑有机框架材料(MOF)的多层复合电解质膜及其制备方法,所述复合电解质膜由具有离子调节能力的刚性MOF层和界面友好的聚合物层组成的超薄非对称固态电解质,刚性MOF层提高了膜的热稳定性,调节了锂的均匀沉积,具有较高的弹性模量可以抑制锂枝晶的生长,离子电导溶液或聚合物层可以实现良好的电极‑电解质界面接触,基于这种电解质的锂金属对称电池具有出色的离子均匀沉积稳定性,使用含有离子电导MOF层的复合电解质膜的电池在宽温度范围变化过程中(‑20至170℃)仍显示出优异的电化学性能,具有较高的安全性。
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本发明属于锂/钠离子电池和固态电池技术领域,尤其涉及一种高安全性超薄一体化电池及其制备方法,所述方法通过喷涂的方式直接将无机纳米颗粒喷涂在电极极片表面,从而省去锂或钠离子电池中使用的有机隔膜,简化了电池制备工艺,并大幅度提升电池安全性。另外,在锂或钠固态电池中,一体化电极上的无机纳米电解质层无需自支撑,有利于降低固态电解质层的厚度,进而提升电池的能量密度。同时,结合原位聚合电解质工艺还可以改善电极内部及电极和电解质界面接触问题,进而提升电池的循环性能。
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本发明涉及锂二次电池,更具体的是涉及在非水的电化学电池中,电位相对于Li+/Li高于2.8V下运行的正极电极材料。特别地,本发明涉及具有提升的电化学性能的、纳米结晶的无碳橄榄石型LiFePO4粉末。描述了用于制备结晶的LiFePO4粉末的直接沉淀方法,包括如下步骤:提供pH值在6到10之间的水基混合物,其包含与水混溶的沸点提升添加剂,和Li(I),Fe(III)和P(V)作为前体成分;加热上述水基混合物到低于或者等于它在大气压下的沸点的温度,从而沉淀结晶的LiFePO4粉末。获得了分布窄的50到200nm的极细粒度。细的粒度说明了没有应用任何的碳包覆就有优异的高排出性能。这就允许电极中活性材料含量明显增加。其窄的分布易化了电极的制造方法并确保电池内均一的电流分布。
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本发明涉及一种便捷式发电储能充电器。该充电器使用微型光电系统作为产生电能的部件,微型储气装置通过微型流量控制阀与微混合器相连,混合气体在微混合器中实现混合,通过供气阀将混合气体输送到多孔介质燃烧管,多孔介质燃烧管的外围依次为镀膜真空隔热石英管、光电池、微型散热片,其中光电池贴于微型散热器的背面,分别从光电池的正反面引出电极与锂电池的正负极相连,形成储能过程;从锂电池上引出另两个正负电极用于对外放电时使用;支架分为两部分,上部分固定多孔介质燃烧管、镀膜真空隔热石英管、光电池、散热片及电子点火装置,下部分固定微混合器、锂电池及供气阀开关,上下两部分通过螺柱连接。本发明可广泛应用于各种电子器件中。
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本发明涉及一种光引发剂2-异丙基硫杂蒽酮的制备工艺,具体是一种以对异丙基苯硫酚和邻氯苯甲酸为主原料,经缩合、脱溶、中和、环合、水解、重结晶等反应步骤制备2-异丙基硫杂蒽酮的工艺方法。其特征在于以对异丙基苯硫酚和邻氯苯甲酸为原料,在碱性(氢氧化锂)条件下用四氢化萘为溶剂进行缩合,对异丙基苯硫酚∶邻氯苯甲酸∶氢氧化锂的摩尔比为1∶1~1.5∶2~2.5,优选为1∶1.05∶2.1;缩合温度在180-190℃,反应6小时后经脱溶、中和、环合、水解、重结晶等反应步骤制备得产品。本发明的优点在于原料易得,能提高工艺的可执行性,而且生成的副产品氯化锂经处理出售可大大降低生产成本,同时制得的产品纯度高,无异构体。
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本发明公开了一种1-甲基环丙烯的制备方法,取1-甲基环丙烯锂的惰性溶剂悬浮液与表面活性剂的水溶液接触,1-甲基环丙烯气体从其锂盐中释放;表面活性剂的水溶液质量为1-甲基环丙烯锂惰性溶剂悬浮液质量的1-100倍;惰性溶剂为液体石蜡,表面活性剂为十二烷基硫酸钠。通过与表面活性剂的水溶液接触,能够安全、定量、快速地释放1-MCP气体,该方法成本低、工艺条件简单、操作方便,具有很好的应用前景。
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一种由三段以上组成的多段分体式LED日光灯管,一端是独立或可调节电源,中间部分是独立或分体式光源,另一端可根据需要是充电电路和锂电池、间歇装置或者其它装置,驱动电源一头是通用灯头,一头是插或拔接头,中间部分的独立或分体式光源,光源两头是插或拔接头,充电电路和锂电池、间歇装置或者备用装置一头是插或拔接头,一头是通用灯头,电源和光源均可按实际需要设计管径大小和长短,驱动电源和充电电路和锂电池、间歇装置或者其它装置长度一样,中间部分如是分体式光源则长度一样,多段分体式LED日光灯管组合容易,维护容易和简单,不仅可以降低成本,还可以按需要自由组合。
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本发明涉及一种聚合物凝胶电解液的制备方法,是一种高分子聚合物凝胶态的锂离子电池电解液的制备方法,它公开了将聚合物溶解在主要由碳酸酯溶剂与锂盐组成的电解液中,或将聚合物先溶解在碳酸酯溶剂中,冷却到20℃以下后加入锂盐,得到粘度为300~2500的无色透明的凝胶态电解液。该发明使用简易的电解液制备方法,在降低电解液及该电解液电池的制备成本的同时,提高使用该电解液制备的电池性能,便于推广及应用。
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本发明公开了一种安装红外线的风扇,其结构包括:锂电池、风扇叶片、充电接口、电机转子、电机、支撑立架、叶片安装盘、完全罩、红外线发射器,所述的风扇叶片有四片,风扇叶片均匀的安装在叶片安装盘上,所述的每片风扇叶片内部设置锂电池和红外线发射器,所述的叶片安装盘中心位置安装电机转子,电机转子安装在电机内,电机通过支撑立架固定于地面。本发明提出的一种安装红外线的风扇,采用风扇叶片内设置锂电池和红外线发射器的设计,其结构简单,设计科学合理,成本低廉,具有广阔的应用前景。
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本发明提供了一种全固态复合聚合物电解质膜制备方法,具体包括1)称取一定量的PEO、PPC粉末混合,将PEO/PPC混合物加入丙酮溶液中,搅拌12h得到均匀PEO/PPC-丙酮溶液。2)将锂盐、氟化钙加入丙酮溶液中,搅拌12h得均匀锂盐-氟化钙-丙酮溶液。3)将步骤1)所得的PEO/PPC-丙酮溶液和步骤2)所得的锂盐-氟化钙-丙酮溶液按比例混合后搅拌12h,再将得到的混合溶液倒入聚四氟乙烯模具,室温下放置,自然成膜;60℃下真空干燥24h,即得全固态复合聚合物电解质膜。本发明制备的全固态复合聚合物电解质膜的电导率高。
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本发明属于储氢材料领域,公开了一种轻金属高容量复合储氢材料及其制备方法,该复合储氢材料由硼氢化锂和镁基氢化物组成,其化学计量比4:1~5:1,镁基氢化物的化学通式为:Mg2MHx,式中M为Fe或Co。其制备方法为高能球磨法和高压氢化法。本发明制备方法简单,制得的硼氢化锂和镁基氢化物复合储氢材料无需掺入特定的催化剂,具有良好的放氢性能。反应过程中原位生成的M由于具有良好的分散性和纳米级的尺寸,促进了硼氢化锂和M相互的化学作用。本发明可以为配位氢化物的原位改性提供一个更好的增加弥散性以及增强化学相互作用的方法。
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本发明属于转向助力设备领域,具体涉及一种电动液压助力转向系统,包括液压泵、控制液压泵的电机、与电机连接的减速机,其特征在于:还包括控制电机的锂电池、给锂电池供电的蓄电池、电控系统,所述的电控系统与锂电池、电机、液压泵构成第一控制电路。本发明可根据车辆助力需求提供相应的助力大小,有效提高汽车转向操纵性且节约能耗。
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本发明公开了一种便携式料理机,包含底座、保护板、锂电池组、直流电机、第二离合器、第一离合器、透明杯、开关;所述直流电机设置在底座内;所述直流电机上设置有电机接轴;所述电机接轴伸出底座;所述第二离合器通过固定片设置在电机接轴伸出底座部分的端部;所述透明杯的底部设置有刀片组件;所述第一离合器通过螺母固定在刀片组件伸出透明杯部分的端部;当第一离合器与第二离合器啮合时,所述直流电机可带动刀片组件旋转运动;所述底座的底部设置有底座后盖;所述保护板、锂电池组分别设置在底座内;所述保护板与锂电池组相电连接;所述开关设置在底座的外壁上,控制直流电机的运转与停止;本发明方案更安全、节能,噪音低,无尾。
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本发明涉及一种薄膜太阳电池应用在服装制作中的保暖装置,属于新能源应用“绿色”技术领域。冬季在室外晨练的老年人、在北方冻土上站岗的战士的服装中,都需要利用太阳能在服装中发热的保暖装置来呵护人体的健康。采用质轻的薄膜太阳电池缝制在服装中、上部表面接受到太阳光的位置。白天,太阳光照射薄膜太阳电池产生电流,电流经过微型控制器的调整后,输入锂离子电池贮存备用。微型控制器和小型锂离子电池都安放在同一件衣服的内层特制口袋里。夜间或阴冷天,自动调控开关接通电路后,从锂离子电池输出的电流通过导电线进入微型控制器调整后,经过自动调节开关输入电热丝产生热量,电能转换成热能,在服装中保持10℃~36℃的温度,保障人体的健康。
在镍酸锂的合成时,通过在煅烧材料中添加煅烧助剂,在比得到期望的结晶生长所需要的煅烧温度更低的温度下镍酸锂的结晶生长被促进,有助于结构稳定性的元素向结晶内的置换被促进。另外,合成时的结晶的变形和氧欠缺被抑制,能够提供优良的充放电特性以及循环特性优良的锂离子二次电池。
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本发明提供了一种隔离膜以及电化学装置,所述隔离膜设置有贯穿隔离膜的宽度方向的折叠结构单元,折叠结构单元的重叠处填充有粘结剂。所述电化学装置包括所述隔离膜。所述电化学装置可选自锂离子二次电池、锂电池、锂离子超级电容器中的其中之一。在将所述隔离膜应用于电化学装置的生产时,卷绕工序可以正常进行,当电池注入电解液或高温老化时,隔离膜的折叠结构单元中填充的粘结剂溶于电解液,折叠结构单元可重新被展开释放,从而有效地消除电池在使用及生产过程中隔离膜热收缩、电芯卷绕隔离膜应力过大及隔离膜束缚阴阳极膨胀引起的电池变形现象。
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抗菌、抗过敏、快愈合医用纱布或绷带,在制造纱布或绷带的材料中含有功能性添加物,其功能性添加物含有在80℃条件下远红外线发射率大于75%(相对于黑体100%发射率)的物质、和/或永久极化特征的天然矿物石英、电气石、蛇纹石、和/或人工合成热释电晶体铌酸锂、钽酸锂、铌酸锂钾中的一种或多种。经临床应用证明本发明可以促进组织生长,缩短伤口愈合时间2倍以上,同时具有良好的抗过敏作用,本发明对促进我国现代医疗技术的发展具有重大意义。
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本发明公开了一种利用三氯化铁蚀刻废液制备电池级磷酸铁的方法,包括:将含单质铁物料加入三氯化铁蚀刻废液中反应,得到含氯化亚铁的溶液,然后加入碱性沉淀剂,得到清液,将清液加入磷酸中,在搅拌下加入过氧化氢,用氨水控制pH,在一定温度下搅拌反应得到沉淀物,经过洗涤、干燥、粉碎,得到电池级磷酸铁。本发明采用三氯化铁蚀刻废液为原料制备电池级磷酸铁,操作简单,成本低廉,得到的电池级磷酸铁可以用于制备锂离子电池磷酸铁锂正极材料,在满足锂离子电池正极材料性能需求的同时,能够降低成本,提高经济效益,有利于资源的回收利用。
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本发明公开了一种抗皱纺织面料生产工艺,该面料由大豆纤维、棉纤维、麻纤维、氨纶组成的经纱和由大豆纤维、棉纤维、麻纤维组成的纬纱编织而成,该面料生产工艺包括以下步骤:纤维的抗皱处理、纺纱、织布、染色、固色、淋洗烘干。本发明通过以丁二酸与氯乙酸为原料,采用锂代双异丙胺使丁二酸钾锂代,生成2‑3双锂代丁二酸中间体,然后与氯乙酸反应,得到制作成本较低丁烷四羧酸作为抗皱整理液的原料,将柠檬酸与丁烷四羧酸配合使用使得制成的抗皱整理液抗皱性能良好,也克服了经柠檬酸抗皱处理液处理的纺织品不耐水洗的问题,且该抗皱整理液中加入了柔顺剂,使得织物的弹性及舒适度都大大提高且不具污染性对人体也不造成伤害。
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本申请公开了一种电池电极材料的制备方法及电池电极材料。本申请的制备方法,包括将锂源或钠源,与过渡金属前驱体混合,加入极性小分子溶剂,获得前驱体混合溶液;将溶液置于微波透过或弱吸收材料制备的容器中,采用微波加热;利用微波直接作用于前驱体混合溶液,加速极性小分子复合的锂离子或钠离子的脱溶剂过程和锂离子或钠离子的插入过程,在低温下快速反应生成电池电极材料。本申请制备方法,利用微波直接作用于前驱体混合溶液,降低反应势垒,加速极性小分子复合的离子的脱溶剂过程和离子插入过程,可在低温下快速生成电极材料。本申请的制备方法,无需高温,反应温和、效率高、能耗低,为电池电极材料制备提供了一种新方案和途径。
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本发明提出一种石墨烯的简单制备方法,包括以下制备步骤;步骤(1)、以石墨纸为正极、金属Li片为负极、LiClO4的碳酸丙烯酯(PC)溶液为电解液、多孔聚丙烯薄膜为隔离膜,在充有高纯氩气的手套箱内组装成锂离子电池,电解液和Li片均过量;步骤(2)、电池在充放电设备中以10‑20 mA/g的电流密度(对石墨纸)放电(对石墨纸进行嵌锂)至0V(vs.Li/Li+),静置10min后再次以相同的电流密度放电至0V;步骤(3)、电池在手套箱内拆解,嵌锂后的石墨纸在30‑60℃的鼓风干燥箱内氧化4‑10h,使嵌入内部的金属Li转化为Li2O。本发明提出的方法采用简单的工艺过程、较低的生产成本实现更高品质的石墨烯的大规模生产,且生产过程更安全环保。
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本发明涉及一种三元光驱动充电电极材料及其制备方法,包括磷酸铁锂基底的制作步骤、钙钛矿和染料混合溶液的配置步骤、三元光驱动电极材料的制备步骤、电解液的配置步骤、电极的连接步骤以及测量步骤。本发明提供了一种由染料、铅卤钙钛矿和磷酸铁锂构成的三元电极材料,能够同时将三种电极材料的优点结合起来。采用本发明的方法制备的材料能够提高锂电池材料的光能利用率,使其同时具有良好得光电转换性能和光吸收能力。
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